掃描儀(scanner),是一種捕獲影像的裝置,作為一種光機電一體化的電腦外設產品,掃描儀是繼鼠標和鍵盤之后的第三大計算機輸入設備,它可將影像轉換為計算機可以顯示、編輯、存儲和輸出的數字格式,是功能很強的一種輸入設備。完成光電轉換的部件是感光器件,它是掃描儀的,其光電轉換特性,如光譜相應、光的穩定性、靈敏度、噪聲等,對圖像信息傳遞很重要。利用光感器件,將檢測到的光信號轉換成電信號,再將電信號通過模擬/數字(A/D)轉換器轉化為數字信號,傳輸到計算機就中。CCD的中文名稱是電荷耦合器件,與一般的半導體集成電路相似,它在一塊硅單晶上集成了成千上萬個光電三極管,這些光電三極管分成三列,分別被紅、綠、藍色的濾色鏡罩住,從而實現彩色掃描。光電三極管在受到光線照射時可產生電流,經放大后輸出。采用CCD的掃描儀技術經多年的發展已相當成熟,是市場上主流掃描儀主要采用的感光元件。掃描儀(scanner),是一種捕獲影像的裝置,作為一種光機電一體化的電腦外設產品。雨花區營銷掃描儀原理內容
激光測距儀每發一個激光信號只能測量單一點到儀器的距離。因此,掃描儀若要掃描完整的視野(field of view),就必須使每個激光信號以不同的角度發射。而此款激光測距儀即可透過本身的水平旋轉或系統內部的旋轉鏡(rotating mirrors)達成此目的。旋轉鏡由于較輕便、可快速環轉掃描、且精度較高,是較應用的方式。典型時差測距式的激光掃描儀,每秒約可量測10,000到100,000個目標點。三角測距3D激光掃描儀,也是屬于以激光光去偵測環境情的主動式掃描儀。相對于飛時測距法,三角測距法3D激光掃描儀發射一道激光到待測物上,并利用攝影機查找待測物上的激光光點。隨著待測物(距離三角測距3D激光掃描儀)距離的不同,激光光點在攝影機畫面中的位置亦有所不同。開福區上門掃描儀原理合同分別被紅、綠、藍色的濾色鏡罩住,從而實現彩色掃描。光電三極管在受到光線照射時可產生電流。
時差測距(time-of-flight,或稱'飛時測距')的3D激光掃描儀是一種主動式(active)的掃描儀,其使用激光光探測目標物。圖中的光達即是一款以時差測距為主要技術的激光測距儀(laser rangefinder)。此激光測距儀確定儀器到目標物表面距離的方式,是測定儀器所發出的激光脈沖往返一趟的時間換算而得。即儀器發射一個激光光脈沖,激光光打到物體表面后反射,再由儀器內的探測器接收信號,并記錄時間。由于光速(speed of light){\displaystyle c}為一已知條件,光信號往返一趟的時間即可換算為信號所行走的距離,此距離又為儀器到物體表面距離的兩倍,故若令{\displaystyle t}為光信號往返一趟的時間,則光信號行走的距離等于{\displaystyle (c\cdot t)/2}。顯而易見的,時差測距式的3D激光掃描儀,其量測精度受到我們能多準確地量測時間{\displaystyle t},因為大約3.3皮秒(picosecond;微微秒)的時間,光信號就走了1毫米。
三維掃描儀的用途是創建物體幾何表面的點云(point cloud),這些點可用來插補成物體的表面形狀,越密集的點云可以創建更精確的模型(這個過程稱做三維重建)。若掃描儀能夠獲取表面顏色,則可進一步在重建的表面上粘貼材質貼圖,亦即所謂的材質印射(texture mapping)。三維掃描儀可類比為照相機,它們的視線范圍都呈現圓錐狀,信息的搜集皆限定在一定的范圍內。兩者不同之處在于相機所抓取的是顏色信息,而三維掃描儀測量的是距離。由于測得的結果含有深度信息,因此常以深度視頻(depth image)或距離視頻(ranged image)稱之。CCD的優勢在于,經它掃描的圖像質量較高,具有一定的景深,能掃描凹凸不平的物體。
由于三維掃描儀的掃描范圍有限,因此常需要變換掃描儀與物體的相對位置或將物體放置于電動轉盤(turnable table)上,經過多次的掃描以拼湊物體的完整模型。將多個片面模型集成的技術稱做視頻配準(image registration)或對齊(alignment),其中涉及多種三維比對(3D-matching)方法。三維掃描儀分類為接觸式(contact)與非接觸式(non-contact)兩種,后者又可分為主動掃描(active)與被動掃描(passive),這些分類下又細分出眾多不同的技術方法。使用可見光視頻達成重建的方法,又稱做基于機器視覺(vision-based)的方式,是機器視覺研究主流之一。掃描儀是繼鼠標和鍵盤之后的第三大計算機輸入設備,它可將影像轉換為計算機可以顯示、編輯。天心區品質掃描儀原理制品價格
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